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單聲道調頻發射電路圖

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發表於 2007年7月8日 02:55 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單聲道調頻發射電路圖1是較為經典的1.5km單管調節器頻發射機電路電路中的關鍵元件是發射三極管,多採用D40D502N3866等,工作電流為60~80cA.。但以上三極管難以購到,且價格較高,假貨較多,筆者選用其他三極管實驗,相對易購的三極管C2053C1970是相當不錯的,實際視距通信距離大於1.5㎞。筆者也曾將D40管換成普通三極管8050,工作電流有60~80mA,但發射距離達不到1.5km,若改揣成9018等,工作電流更小,發射距離也更短。電路中除了發射三極管以外,線圈L1和電容C3的參數選擇較重要,若選擇不當會不起振或工作頻率超出88~108MHz範圍。其中L1L2可用Φ0.31mm的漆包線在Φ3.5mm左右的圓棒上單層平繞5匝及10匝,C3選用5~20pF的瓷介或滌綸可調電容。實際製作時,電容C5可省略,L2也可換成10~100mH的普通電感線圈。若發射距離只要幾十米,那麼可將電池電壓選擇為1.5~3V。並將D40管換成廉價的9018等,耗電會更少,也可參考《電子報》2000年第8期第五版   《簡易遠距離無線調頻傳聲器》一文後稍作改動。圖1介紹的單管發射機具有電路簡單,輸出功率大,製作容易的特點,但是不便接高頻電纜將射頻信號民送至室外的發射天線,一般是將0.7~0.9m的拉杆大線直接連在C5上作發射的,由於多普勒效應,人在天線附近移動時,頻漂現象很嚴重,使本來收音正常的接收機聲音答真或無聲。若將本發射機作無線話筒使用,手捏天線時,頻漂有多嚴重就可想而知了。
22km調頻發射機電路。本電路分為振盪、倍頻、功率放大三級。電路中V1C2~C6R2R3L1組成電容三點式振盪器,其振盪頻率主要由C3C4L1的參數決定,其振盪頻率為44~54MHz,該信號從L1的中心抽頭外輸出,再經過C7耦合至V2放大,由C8L2選出44~54MHz的二倍頻信號,即88~108MHz,此信號由C9耦合至V3進行功率放大,V333DG12三極管並聯組成,可擴大輸出功率。該電路正常工作時,電動機流約80~100mA。組成V3的三隻3DG12可加上適當的散熱片,以陰謀詭計過熱。製作時L1~L3用Φ0.31mm漆包線在Φ3.5mm圓棒上單層平繞。
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 樓主| 發表於 2007年7月8日 02:55 PM | 顯示全部樓層

單聲道調頻發射電路圖1

圖3為一種實用的50m調頻型無線耳機發射部分電路。該電路分為振盪和信號放大部分。L1、C2~C5、V1等組成與黑白電視機高頻頭本振電路類似的改進型電容三點式振盪器,頻率穩定性好,長時間工作不跑頻,實踐證明,業餘情況下,採用該改進型的電容三點式振盪器完全能勝任。筆者用電烙鐵直接烙焊V1的集電極數秒鐘後,在三極管的溫度很高的情況下,用普通收音機接收仍很正常,無跑頻現象。振盪器的頻率主要由L1、和C2決定,通過微調L1,可以覆蓋88~108MHz範圍。音頻信號經R6、C11耦合至V1的基極,V1的e、b極間電容隨音頻電壓的變化而引起振盪頻率的變化,實現頻率調製。該電路中L1、L3用Φ0.31mm漆包線在Φ3.5mm圓棒上單層平繞。通過調整L1匝間間距微調振盪頻率,再微調L2、L3的匝間間距以諧振於振盪頻率,獲得最大輸出功率。 圖4為晶振式發身機電路。電路中J、VDI、LI、C3~C5、V1組成晶體振盪電路由於石英晶體J的頻率穩定性好,受溫度影響也較小,所以廣泛用於無繩電話及AV調製器中。V1是29~36MHz晶體振盪三極管,發射極輸出含有豐富的諧波成分,經V2放大後,在集電極由C7、L2構成諧振於88~108MHz的網路選出3倍頻信號(即87~108MHz的信號最強),再經V3放大,L3、C9選頻後得到較理想的調頻頻段信號。頻率調製的過程是這樣的,音頻意壓的變化引起VDI極間電容的變化,由於VDI與晶體J串聯,晶體的振盪頻率也發生微小的變化,經三倍頻後,頻偏是29~36MHz晶體頻偏的3倍。實際應用時,為獲得合適的調製度,可選取擇調製頻偏較大的石英晶體或陶瓷振子,也可以採用電路稍複雜的6~12倍頻電路。若輸入的音頻信號較弱,可加上一級電壓放大電路。
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發表於 2007年7月8日 06:07 PM | 顯示全部樓層
太專業了~~~~看無~~~
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發表於 2007年7月8日 06:08 PM | 顯示全部樓層
對我而言太深奧了。不過仍然感謝分享。  
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發表於 2007年7月9日 08:03 PM | 顯示全部樓層
沒有ASIC嗎?
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發表於 2007年7月10日 07:12 PM | 顯示全部樓層
好手........好難.....
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